Высокомолекулярные соединения (серия С), 2023, T. 65, № 2, стр. 186-192

МЕХАНОХИМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕНИЛБОРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ПОЛИФЕНИЛСИЛСЕСКВИОКСАНОМ И ГИДРОКСИ(ФЕНИЛ)СИЛОКСАНОВЫМ ОЛИГОМЕРОМ

В. В. Либанов a*, А. А. Капустина a, Н. П. Шапкин a

a Дальневосточный федеральный университет Институт наукоемких технологий и передовых материалов
690950 Владивосток, о-в Русский, пос. Аякс, 10, кампус ДВФУ, Россия

* E-mail: libanov.vv@dvfu.ru

Поступила в редакцию 13.03.2023
После доработки 05.07.2023
Принята к публикации 19.07.2023

Аннотация

Исследовано взаимодействие фенилбороновой кислоты с полифенилсилоксаном и гидрокси(фенил)силоксановым олигомером. Впервые фенилбороновая кислота использована в качестве исходного материала для получения полиборфенилсилоксанов в условиях механохимической активации. Установлено, что в результате активации основными побочными процессами являются отрыв фенильного заместителя от атома бора, образование дифенила и тримеризация фенилборной кислоты. Поскольку соединения бора (в том числе фенилбороновая кислота) обладают биологической активностью, их введение в полимерную цепь позволит получать материалы с полезными свойствами. Например, борсодержащие полимеры можно использовать в качестве покрытий для защиты от насекомых-переносчиков различных заболеваний. Работа носит фундаментальный характер и способствует пониманию и осмыслению механизмов механохимической модификации кремнийорганических полимеров.

Список литературы

  1. Santiago A., Gonzalez J., Iruin J., Fernandez-Berridi M.J., Munoz M.E., Irusta L. // Macromol. Symp. (Conf. Paper). 2012. V. 321–322. P. 150.

  2. Im H., Kim J. // J. Mater. Sci. 2011. V. 46. P. 6571.

  3. Kujawa J., Kujawski W., Koter S., Rozicka A., Cerneaux S., Persin M., Larbot A. // Coll. Surf. A. 2013. V. 420. P. 64.

  4. Hao Y., Gao Y., Fan Y., Zhang C., Zhan M., Cao X., Shi X., Guo R. // J. Nanobiotechnol. 2022. V. 20. P. 43.

  5. Hu J., Ding L., Chen J., Fu J., Zhu K., Guo Q., Huang X., Xiong Y. // J. Nanobiotechnol. 2022. V. 20. P. 21.

  6. Liu B., Li J., Zhang Z., Roland J.D., Lee B.P. // Chem. Eng. J. 2022. V. 441. № 135808.

  7. Kim S., Lee J., Im S., Kim W. // J. Controll. Release. 2022. V. 345. P. 138.

  8. Liu N., Xiang X., Sun M., Li P., Qin H., Liu H., Zhou Y., Wang L., Wu L., Zhu J. // Biosens. Bioelectron. X. 2022. V. 10. № 100110.

  9. Zhang P., Zhu J., Zhao B., Xu S., Wang L., Luo X. // Chin. J. Anal. Chem. 2022. V. 50. № 100054.

  10. Zeng Y., Li Y., Liu G., Wei Y., Wu Y., Tao L. // ACS Appl. Polym. Mater. 2020. V. 2. P. 404.

  11. Zhou Y., Chu F., Yang W., Qiu S., Hu Y. // Composites. B. 2022. V. 238. № 109886.

  12. Hsu C., Hwang P. // J. Appl. Polym. Sci. 2022. V. 139. № 52135.

  13. Bugday N., Altin S., Bulut F., Altin E., Yaşar S. // Int. J. Energy Res. 2022. V. 46. P. 7732.

  14. Стрелецкий А.Н., Дубинская А.М. // Высокомолек. соед. А. 1988. Т. 30. № 7. С. 1442.

  15. Дубинская А.М., Стрелецкий А.Н. // Высокомолек. соед. А. 1982. Т. 24. № 9. С. 1924.

  16. Варенцов Е.А., Хрусталев Ю.А. // Успехи химии. 1995. Т. 64. № 8. С. 834.

  17. Дубинская А.М. // Успехи химии. 1999. Т. 68. № 8. С. 708.

  18. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органических и элементоорганических соединений / Под общ. ред. Н.А. Скворцова. СПб.: Мир и семья, 2002.

  19. Lappert M.F. // Chem. Rev. 1956. V. 56. P. 959.

  20. Libanov V.V., Kapustina A.A., Shapkin N.P. // Polymer Science B. 2022. V. 64. № 2. P. 117.

  21. Крешков А.П. Руководство по анализу кремнийорганических соединений. М.: Госхимиздат, 1962.

  22. Немодрук А.А., Каралова З.К. Аналитическая химия бора (Сер. “Аналитическая химия элементов”). М.: Наука, 1964.

  23. Chukin G.D., Ignat’eva L.A. // J. Appl. Spectrosc. 1968. V. 8. P. 527.

  24. Smith A.L. // Spectrochim. Acta. 1960. V. 16. P. 87.

  25. Smith A.L. Analysis of Silicones. New York: Wiley, 1974.

  26. Вилюков В.В., Киреев В.В., Эрян М.А. // Высокомолек. соед. А. 1995. Т. 37. № 4. С. 576.

  27. Косова Н.В., Девяткина Е.Г., Аввакумов Е.Г. // Химия в интересах устойчивого развития. 1998. Т. 6. С. 125.

  28. Boldyrev V.V. // Powder Technol. 2002. V. 122. P. 247.

Дополнительные материалы отсутствуют.